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激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)和激光烧蚀-多接收电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICP-MS)已成为固体样品中铅同位素分析的主要方法之一[10~12],并建立内标归一化法、固体外标法、联用膜去溶在线校正和液体外标校正等校正技术[6~8,12]。 目前,LA-ICP-MS和LA-MC-ICP-MS在核安全领域主要用于含铀颗粒物中铀同位素比值分析[13,14]。...
得出外标法是测定铀、钚、锂的首选方法;而全蒸发技术是将样品完全蒸发,计算各同位素信号强度随蒸发时间的积分,最终测量结果不受质量分馏效应的影响,可应用于铀、钚核材料的同位素比的准确测定,有无需特殊标准物质,直接准确测量,以及试样量小等优点;而同位素稀释质谱法则可以在缺乏同位素纯的核素合成同位素基准物质时,准确测量同位素丰度,为标准物质的定值提供了一条新途径。 ...
将超低背景噪音、高灵敏度和无可比拟的丰度灵敏度相结合,ICP-MS/MS 能够对之前难以分析的低浓度元素进行测定,并分离同量异位素直接重叠。痕量 236U 同位素分析中的挑战使用 ICP-MS/MS 测量236U/238U 同位素比,该比值可用于追踪浓缩铀燃料、乏核燃料和核废料的意外泄漏。...
此法对合金、矿物、原子能和半导体等工艺中高纯物质的分析尤其有价值,有可能检测出含量为亿分之一的杂质医`学教育网搜集整理。利用存在寿命较长的放射性同位素的衰变来确定物体存在的时间,在考古学和地理学上极有意义。例如,某种放射性矿物中有放射性铀及其衰变产物铅的存在,铀238和铀235的衰变速率是已知的,则由质谱测出铀和由于衰变产生的铅的同位素相对丰度,就可估计该轴矿物生成的年代。近年来质谱技术发展很快。...
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